一种可在极限温度下正常工作的插片式光分路器的制作方法

文档序号:15759380发布日期:2018-10-26 19:06阅读:452来源:国知局
一种可在极限温度下正常工作的插片式光分路器的制作方法

本发明涉及一种光分路器,特别是一种可在极限温度下正常工作的插片式光分路器。



背景技术:

现有技术下的插片式光分路器内部,都放置有一个光分路器,不同之处在于,传统内部放置的光路器的光纤是要穿入φ0.9mm的松套管内,松套管又必须由人工点胶品将其固定到堵头中,工序多,并且穿250um的光纤效率低;光纤在松套管内还受内管的约束,并且松套管因管壁小,受热涨冷缩的收缩比大(从10%-25%),收缩后引起光纤的弯曲,从而导致光纤的产生宏弯衰减,使光功率不合格,最常见的实例情况是,原光分路器正常使用,但当天气产生温度和湿度变化较大时,光网络就出现异常,细查原因发现,光分路器的上、下行功率不达标、波长间均匀性不达标、传速效率不达标、等诸多问题。

传统光分路器的末端都需要有连接器,生产连接器时首先要将连接器的前散件(尾套、止动环、弹簧)穿在光纤上,再穿上陶瓷插芯,再将所有后散件(内卡套、外卡套)与前散件组装,因每个连接器都要组装所以很耗用时间、人工和材料,所以生产周期和成本约束光通信的发展。



技术实现要素:

本发明的目的在于克服现有技术的缺点,提供一种可在极限温度下正常工作的插片式光分路器,可以防止光纤在高温、低温、湿热等环境下产生损耗,同时有利于避免在引入陶瓷插芯时产生弯折和磨损,有利于减轻光纤束对于分路器盒体空间的占用,能够保障光分路器的长期有效使用,避免使用过程中由于光纤破损导致的信号传输失效。

本发明的目的通过以下技术方案来实现:一种可在极限温度下正常工作的插片式光分路器,包括插片底盒、裸纤式无散件光分路器和法兰盘,所述裸纤式无散件光分路器安装在插片底盒内,所述裸纤式无散件光分路器输入端和输出端穿入陶瓷插芯内并固定,所述陶瓷插芯带有尾柄并且尾柄上设置有方形凸台,与分路器连接好的陶瓷插芯装入法兰盘无散件一端。

优选地,所述法兰盘包括外套壳和与外套壳相匹配的内芯件,所述外套壳内壁上嵌装有固定安装件,所述固定安装件由球壳状的转动固定部和与外套壳内壁相连接的连接部组成,所述内芯件的下端为与球壳状转动固定部形状相匹配的球壳体,所述内芯件下部的球壳体外壁上具有圆柱凸条,所述固定安装件上的转动固定部上开设有横纵相交的鱼骨状沟槽,所述鱼骨状沟槽的纵向开槽方向与法兰盘中心线方向一致。

优选地,所述内芯件的上端为陶瓷插芯入口,所述陶瓷插芯入口设置有钩状卡扣以及钩状卡扣上用于固定陶瓷插芯尾柄的弹性卡件,所述弹性卡件上开设有方形开口,陶瓷插芯尾柄上的方形凸台可以卡设在所述弹性卡件中。

优选地,所述裸纤式无散件光分路器包含输入光纤阵列、光分路芯片、输出光纤阵列和方形保护钢管,所述输入光纤阵列、光分路芯片和输出光纤阵列通过六维调节架耦合为裸器件再封装在微型方形不锈钢管内,并在裸光纤末端固定好陶瓷插芯。

优选地,所述裸纤式无散件光分路器的输入端和输出端为φ0.5-1.0mm的光缆,所述光纤使用无松套管的裸光纤。

优选地,所述插片底盒为四方形,裸纤式无散件光分路器的主体设置于插片底盒的盒底中后部,插片底盒的盒体中部用于光纤的引出,插片底盒的盒体一端留有卡住法兰下部份的槽,另有一与插片底盒的盒体匹配且卡住法兰上部份的上盖。

优选地,所述上盖与插片底盒的盒底匹配,并且上盖通过槽卡的结构固定住法兰。

本发明具有以下优点:(1)本发明提供了一种可在极限温度下正常工作的插片式光分路器,对插片盒裸器件用的光纤从原来需穿松套管改为无松套管,将内一端法兰的设计从原有的两端都要连接器修改为一端直接与陶瓷插芯连接,从而节约了原材料,缩短了物资采购周期,减少了裁松套管、固定松套管、穿纤空套管、穿散件和组装散件和工序,极大的缩短了生产周期,减轻了产品重量,降低了运输单价,并且依然符合国家标准《行业标准ydt2000.1-2014》和各大运营商(电信、移动、联通)的技术要求,并且耐温、耐湿性能高于各大运营商标准,极大的降低的产品成本,提高了产品的竟争力,为光分路器未来的发展方向提供了方向;

(2)本发明提供了一种采用裸纤(不穿松套管),由于光纤不受套管热收缩比的影响,防止光纤因弯曲产生宏弯损耗,影响光功率参数,所以能在极限温度下正常工作;法兰采用可转动内芯件与外套壳嵌套配对的光分路器法兰盘组件,由于内芯件在法兰盘外套壳中转动可调,使陶瓷插芯的入口方向能够根据光纤引入的方向得到调整,从而避免光纤在陶瓷插芯的入口处产生弯折和磨损,有利于减轻光纤束对于分路器盒体空间的占用,能够保障光分路器的长期有效使用,避免使用过程中由于光纤破损导致的信号传输失效。

附图说明

图1为本发明的外套壳与内芯件装配的内部示意图;

图2为本发明的外套与内芯件装配的外部示意图;

图3为本发明的光分路器装配结构示意图的俯视图;

图4为本发明的光分路器装配结构示意图的侧面图;

图5为本发明的光分路器的法兰盘结构示意图;

图6为本发明的光分路器上盖结构示意图;

图中:1-插片底盒,2-裸纤式无散件光分路器,3-法兰盘,4-输出端裸光纤,5-陶瓷插芯,6-外套壳,7-内芯件,8-固定安装件,9-转动固定部,10-连接部,11-凸条,12-鱼骨状沟槽,13-钩状卡扣,14-弹性卡件,15-凸台,16-上盖。

具体实施方式

下面结合附图对本发明做进一步的描述,但本发明的保护范围不局限于以下所述。

如图1所示,一种可在极限温度下正常工作的插片式光分路器,包括插片底盒1、裸纤式无散件光分路器2、法兰盘3,所述裸纤式无散件光分路器2安装在插片底盒1内,裸纤式无散件光分路器2输入端和输出端穿入陶瓷插芯5内并固定,与裸纤式无散件分路器2连接好的陶瓷插芯5装入法兰盘3无散件一端,光纤为250um的裸纤没有穿任何空套管,所述法兰盘3包括外套壳6和与外套壳相匹配的内芯件7,所述外套壳6内壁上嵌装有固定安装件8,所述固定安装件8由球壳状的转动固定部9和与外套壳6内壁相连接的连接部10组成,所述内芯件7的下端为与球壳状转动固定部9形状相匹配的球壳体,所述内芯件7下部的球壳体外壁上具有圆柱凸条11,所述固定安装件8上的转动固定部9上开设有横纵相交的鱼骨状沟槽12,所述鱼骨状沟槽12的纵向开槽方向与法兰盘3中心线方向一致,将内芯件7安装在固定安装件8中时,内芯件7上的圆柱凸条11位于所述固定安装件8上的所述转动固定部9的纵向沟槽内,进而内芯件7能够带动陶瓷插芯5在固定安装件8中自由转动,当内芯件7转动到适当角度时,在垂直于法兰盘3中心线的方向上旋转所述内芯件7,使内芯件7上的圆柱凸条11嵌设在所述鱼骨状沟槽12的横向沟槽中从而使内芯件7的位置得以固定,由于内芯件7在法兰盘外套壳6中转动可调,使陶瓷插芯5的入口方向能够根据光纤引入的方向得到调整,从而避免光纤在陶瓷插芯5的入口处产生弯折和磨损。

优选地,所述内芯件7的上端为陶瓷插芯5入口,所述内芯件7上端的陶瓷插芯5入口处具有卡住整个插芯不会脱出的钩状卡扣13以及用于固定陶瓷插芯尾柄的弹性卡件14,所述弹性卡件14上开设有方形开口,陶瓷插芯5尾柄上的方形凸台15可以卡设在所述弹性卡件14中从而有效防止陶瓷插芯5转动,由所述钩状卡扣13和弹性卡件14组成的卡持结构能够在x轴和y轴方向上完全实现对陶瓷插芯5的固定。

优选地,所述裸纤式无散件光分路器2是由输入光纤阵列即单纤光纤阵列、光分路芯片即平面光波导芯片和输出光纤阵列即带纤光纤阵列通过六维调节架,耦合为裸器件再封装在方形304不锈钢管内,光纤为裸光纤,其材质主要为石英,高温+90℃、低温-50℃无形变,在裸光纤的末端通过预加热处理固定陶瓷插芯5。

优选地,所述陶瓷插芯5带有尾柄并且尾柄上加工有两个方形凸台15,直径分别为2mm和5mm。

优选地,所述裸纤式无散件光分路器2的输入端和输出端为φ0.5-1.0mm的光纤,特别优选地是φ250um的光纤,所述光纤不使用松套管,所以光纤不受松套管热收缩的影响能在极限温度下正常工作。

优选地,所述插片底盒1为四方形,裸纤式无散件光分路器2的主体可放于插片底盒1的盒底中后部,插片底盒1的盒体中部用于光纤的引出,插片底盒1的盒体一端留有卡住法兰下部份的槽,方便安放法兰,另有一与插片底盒1的盒体匹配且卡住法兰上部份的上盖16。

优选地,所述上盖16与插片底盒1的底盒匹配,并且上盖16通过槽卡的结构固定住法兰,从而保护内部微型的裸纤式无散件光分路器2与外界隔绝。

以上所述的仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在不同脱离本发明创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。

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